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固体润滑涂层的损伤裂纹演变及其摩擦学特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-33页
    1.1 课题来源及研究背景与意义第11-13页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 研究背景与意义第11-13页
    1.2 固体润滑涂层第13-21页
        1.2.1 涂层材料第13-15页
        1.2.2 涂层制备方法第15页
        1.2.3 涂层应用第15-21页
    1.3 相关领域的研究进展第21-29页
        1.3.1 涂层残余应力下的损伤裂纹演变研究进展第21-23页
        1.3.2 涂层裂纹特性及膜基结合能力表征研究进展第23-25页
        1.3.3 弹流润滑下的涂层摩擦学及失效预测研究进展第25-26页
        1.3.4 涂层摩擦磨损性能概述第26-29页
    1.4 课题拟解决的关键问题及研究内容第29-31页
        1.4.1 拟解决关键问题第29页
        1.4.2 研究内容第29-31页
    1.5 本章小结第31-33页
2 涂层残余应力下的损伤裂纹演变研究第33-53页
    2.1 引言第33页
    2.2 理论模型第33-39页
        2.2.1 残余应力模型第33-35页
        2.2.2 界面分层损伤模型第35-37页
        2.2.3 涂层裂纹失效模型第37-39页
    2.3 数值计算第39-41页
    2.4 结果与讨论第41-50页
        2.4.1 残余应力第41-43页
        2.4.2 界面分层第43-46页
        2.4.3 涂层裂纹第46-48页
        2.4.4 Ti薄膜的影响第48-50页
    2.5 本章小结第50-53页
3 涂层裂纹特性及膜基结合能力表征分析第53-71页
    3.1 引言第53页
    3.2 纳米压痕模型第53-55页
        3.2.1 有限元模型第53-55页
        3.2.2 内聚力模型第55页
    3.3 纳米压痕数值分析第55-58页
    3.4 结果与讨论第58-69页
        3.4.1 涂层裂纹和界面分层第58-60页
        3.4.2 内聚力模型的影响第60-65页
        3.4.3 涂层弹性模量的影响第65-67页
        3.4.4 涂层厚度的影响第67-68页
        3.4.5 启示作用第68-69页
    3.5 本章小结第69-71页
4 涂层损伤裂纹演变实验评价第71-83页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验方法第71-73页
        4.2.1 基体材料第71页
        4.2.2 涂层制备第71-72页
        4.2.3 损伤裂纹实验第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-80页
        4.3.1 表面情况第73-74页
        4.3.2 机械属性第74-76页
        4.3.3 涂层纳米压痕下的损伤裂纹演变第76-79页
        4.3.4 涂层断裂韧度与界面结合能估算第79-80页
    4.4 本章小结第80-83页
5 弹流润滑下涂层摩擦学特性及其失效预测研究第83-107页
    5.1 引言第83页
    5.2 理论模型第83-92页
        5.2.1 数学模型第84-86页
        5.2.2 自由边界和稳定性问题第86-87页
        5.2.3 Newton-Raphson法第87-89页
        5.2.4 总体分析步骤第89-92页
    5.3 模型验证第92-93页
    5.4 结果与讨论第93-105页
        5.4.1 弹流润滑分析第93-96页
        5.4.2 等效应力第96-97页
        5.4.3 最大剪应力第97-99页
        5.4.4 界面剪应力第99-103页
        5.4.5 多层涂层系统第103-105页
    5.5 本章小结第105-107页
6 涂层摩擦磨损性能实验研究第107-115页
    6.1 引言第107页
    6.2 实验方法第107-109页
        6.2.1 基体材料第107页
        6.2.2 固体润滑PVD涂层制备第107-108页
        6.2.3 摩擦磨损实验第108-109页
    6.3 结果与讨论第109-113页
        6.3.1 涂层特征第109页
        6.3.2 摩擦系数第109-110页
        6.3.3 磨斑直径第110-111页
        6.3.4 摩擦磨损机理第111-113页
    6.4 本章小结第113-115页
7 总结与展望第115-119页
    7.1 主要结论第115-116页
    7.2 论文创新点第116-117页
    7.3 研究工作展望第117-119页
致谢第119-121页
参考文献第121-133页
附录第133-134页
    A 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第133页
    B 作者在攻读博士学位期间获奖情况第133页
    C 作者在攻读博士学位期间申请或授权的发明专利第133-134页
    D 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第134页

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